Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
8.3. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ, АЛГОРИТМЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ С РОС И ИОССистема с РОС и ожиданием решающего сигнала (РОС-ОЖ).Структурная схема РОС-ОЖ представлена на рис. 8.6, а алгоритм работы — на рис. 8.7. Работает система следующим образом. По сигналу управляющего устройства передатчика
Рис. 8.6 Структурная схема системы ПД с РОС-ОЖ Если последний является каналом ТЧ, то сигнал на выходе УПС имеет вид модулированного колебания В приемнике прямого канала Информационная часть комбинации записывается в Решающее устройство РУ выдает решение о качестве принятой комбинации на
Рис. 8.7 Граф-схема алгоритма работы системы ПДС с РОС-ОЖ АЛ — запрос очередной комбинации (ЗОЮ от ИС, Если же ошибка в
Рис. 8.8. Временная диаграмма работы системы с РОС-ОЖ С целью предотвращения «зацикливания» обычно ограничивают количество таких повторов. После некоторого числа повторов одной и той же комбинации система переводится в режим «авария» Таким образом, источнику сообщений «разрешается» выдавать только по одной комбинации с паузой между двумя соседними, равной времени ожидания ответа подтверждения по обратному каналу Минимальное время ожидания
где Алгоритм работы системы с РОС-ОЖ весьма наглядно иллюстрируется графом состояний системы на рис. 8.9.
Рис. 8.9 Граф состояний системы с РОС-ОЖ НП — начало передачи. ОО — обнаруженная ошибка. НО — необнаруженная ошибка, ППр - правильный прием. ИП — искажение подтверждения. ИЗ — искажение запроса, ПП — правильное подтверждение, ПЗ — правильный запрос Как видно из рисунка, правильный прием кодовой комбинации происходит только в следующих случаях (отмечено двойными окружностями и двойными линиями): правильная (без ошибок) первая передача по прямому каналу и правильный прием сигнала подтверждения; обнаружение ошибки при первой передаче, правильный прием сигнала запроса, правильная вторая передача и правильный прием второго сигнала подтверждения; обнаружение ошибки при первой передаче, правильный прием сигнала запроса, обнаружение ошибки при второй передаче, правильный прием второго сигнала запроса, правильная третья передача и т. п. После этого система переходит к передаче следующей кодовой комбинации. В случае необнаружения ошибки при передаче по прямому каналу и правильному приему сигнача подтверждения (отмечено штриховой линией) к ПИ поступает информация с ошибкой и система переходит к передаче следующей кодовой комбинации. Если при необнаруженной ошибке в прямом канале происходит трансформация сигнала подтверждения в сигнал запроса в обратном канале (отмечено штрихпунктирной линией), то система повторяет передачу той же кодовой комбинации, в результате чего происходит «вставка». Вставка может произойти и в том случае, когда при правильном приеме по прямому каналу в обратном канале сигнал подтверждения трансформируется в сигнал запроса. Если при передаче по прямому каналу приемник обнаруживает ошибки и в обратном канале сигнал запроса трансформируется в сигнал подтверждения, передатчик выдает новое сообщение, а так как предыдущее сообщение стирается, то происходит «выпадение». Как видно на графе, вставки и выпадения могут происходить не только на первом цикле передачи кодовой комбинации, но и на последующих.
Рис. 8.10 Появление сдвига при работе системы ПД с РОС-ОЖ Эти два явления, характерные для всех систем с ОС, получили общее название «сдвига». На рис. 8.10 показана временная диаграмма работы системы с РОС-ОЖ с изменением сигнала в канале ОС. При ошибке в сигнале подтверждения (см. передачу кодовой комбинации 3) происходит вставка, при ошибке в сигнале переспроса (см. передачу кодовой комбинации 4) образуется выпадение. Для борьбы со сдвигами применяют различные способы. Наряду с общими методами повышения помехоустойчивости обратного канала наиболее радикальным оказался метод циклической нумерации передаваемых комбинаций. Используют две разновидности таких методов. При первом методе передаваемые комбинации циклически нумеруются. Номер размещается в начале каждой комбинации или непосредственно за синхропоследовательностью, служащей для групповой синхронизации, и сохраняется за комбинацией до тех пор, пока она не будет правильно принята, т. е. при повторных передачах комбинации ее номер сохраняется Например, при передаче комбинаций 1, 2, 3, 4 и длине цикла нумерации, равного 3, в случае однократной передачи первой комбинации, трехкратной — второй и двухкратной — третьей последовательности номеров в канале имеет следующий вид - При втором методе все комбинации, которые передаются 1 раз, имеют один и тот же номер (например,
При обоих методах циклической нумерации приемник системы контролирует номера принятых комбинаций. В тех случаях, когда номер принятой комбинации предшествует ожидаемому, принятая комбинация стирается, а в канал ОС передается сигнал подтверждения. Рассмотренная ситуация возникает при трансформации сигнала подтверждения на предшествующую комбинацию в сигнал запроса, что в отсутствие циклической нумерации привело бы к вставке комбинации. Если номер принятой комбинации соответствует номеру следующей после ожидаемой, что соответствует трансформации «переспроса» в «подтверждение», то приемник системы вырабатывает специальный сигнал о выпадении комбинации. По этому сигналу передача может быть прекращена, зафиксирован факт наличия выпадения или произведен повторный запрос на повторение. Следовательно, процесс передачи кодовой комбинации может быть закончен в течение одного цикла выдачей получателю сообщений правильной или содержащей ошибку комбинации, а может продолжаться некоторое число циклов. Таким образом, работа системы с ОС и повторением передачи блоков представляют собой случайный процесс, удобным средством исследования которого является использование вероятностных графов. Подобно широко используемым в теории электрических цепей сигнальным графам, вероятностные графы состоят из некоторого числа узлов и соединяющих их направленных ветвей. Каждый из узлов вероятностного графа соответствует одному из характерных временных моментов состояния системы в процессе ее функционирования. Каждая из направленных ветвей отображает переход системы из одного состояния в другое. Если из одного состояния системы в другое возможны переходы за время Для анализа системы ПДС удобно предположить, что величины t, кратны некоторой величине Эффективность системы ПДС оценивается вероятностью выдачи ПС кодовых комбинаций с ошибками, временем задержки сообщений и скоростью их передачи.
Рис. 8.11 Вероятностный граф системы с РОС-ОЖ при идеальном канале ОС
Рис. 8.12 Вероятностный граф системы с РОС-ОЖ при канале ОС с ошибками Рассмотрим сначала случай передачи сообщения, состоящего из S кодовых комбинаций кода Соответствующий вероятностный граф, содержащий После приема сообщения каждой Будем считать, что эти вероятности зависят только от сигналов, соответствующих данной кодовой комбинации, и не зависят от ранее принятых решений. При этом по графу системы могут быть найдены производящая функция вероятностей перехода
и производящая функция вероятностей перехода системы из состояния i в состояние
Среднее число переданных по каналу комбинаций на одну
Поскольку число комбинаций, поступающих в ПС, в
где Так как скорость передачи данных, т. е. число символов выдаваемых ПС за единицу времени, в системах с ОС меняется в зависимости от состояния дискретного канала, различают текущую
где С учетом того, что
где Следовательно, система с РОС-ОЖ достаточно эффективна при Время передачи сообщения длиной S кодовых комбинаций — время задержки сообщения в системе является случайной величиной и может быть охарактеризовано вероятностью задержки сообщения в системе на время, большее некоторой величины
Так как при передаче сообщения возникает необходимость в повторных передачах некоторых кодовых комбинаций, время передачи всего сообщения увеличивается, что может быть учтено введением коэффициента числа повторений
где Величину Поэтому вероятность задержки сообщения из S блоков в системе на время, большее
Вероятности
Поэтому С учетом Искомая вероятность задержки сообщения в системе составляет
Рассмотрим теперь бочее общий случай, когда обратный канал не идеален, т. е. в нем имеются ошибки Введем следующие обозначения Вероятностный граф, соответствующий передаче сообщения из S комбинаций, представлен на рис 8 12 На нем показаны стедующие состояния системы 1 — начало передачи первой комбинации сообщения; Производящая функция перехода системы из состояния 1 в состояние
где переходам системы из состояния i в состояние Вводя следующие обозначения: Следовательно, производящая функция для системы с РОС-ОЖ с неидеальным обратным каналом имеет тот же вид, что и для системы с идеальным обратным каналом. Поэтому полученные выше формулы справедливы и для системы с неидеальным обратным каналом при замене в них
Эти выражения показывают, что при незначительных вероятностях ошибок Эффективность использования пропускной способности канала связи в системах с РОС—ОЖ сравнительно невелика, так как прямой канал простаивает в промежутки времени между передачами отдельных комбинаций в ожидании получения сигналов решения. Поэтому такие системы используют главным образом в тех случаях, когда определяющим является требование простоты (экономичности) аппаратуры. Стремление к более полному использованию каналов привело к разработке систем, в которых отсутствуют промежутки между передачей отдельных комбинаций.
|
1 |
Оглавление
|